第175章 技术难题的突破(第4页)
王浩替他说完。
他打开“爱因斯坦实验室”
的界面,将问题抛给了全球的协作者。
【王浩】:需要解决方案:如何在四小时内,为无控火箭末级(质量约3.2吨,当前姿态稳定)增加一套重量≤15kg、能进行至少三次速度增量修正(总ΔV≥15ms)的微型推进系统?精度要求:最终撞击位置误差≤1.5米。
问题刚发出,响应就来了。
【】:麻省理工的微型离子推进实验室有现成原型,重量12kg,ΔV最大20ms。
但需要改装接口。
【轨道力学】:印度空间研究组织(ISRo)有用于立方星编队的微型冷气推进模块,重量8kg,ΔV约12ms,精度极高。
我可以联系负责人。
【h.b.】:德国dLR有一个合作项目——基于形状记忆合金的微型动量轮+冷喷系统,总重10kg,可提供三维控制。
项目主管是我学生。
王浩看着这些来自全球的回应,心跳加快了。
但他也看到了问题:
【王浩】:但这些设备都在不同国家,需要运输、出口许可、技术交接……四小时根本不可能。
一条新消息弹出,来自一个代号“JAxA_匿名”
的协作者。
【JAxA_匿名】:不需要运输实物。
我可以提供所有三种系统的详细设计图纸、软件控制算法、以及接口协议。
如果“星河探索”
有快速制造能力,可以在地面制造核心部件,然后……空投?
【空投?】
这次连王浩都愣住了。
【JAxA_匿名】:是的。
日本宇宙航空研究开发机构曾测试过“紧急太空物资投送系统”
——用高空无人机携带小型载荷到平流层,然后用小型固体火箭将其送入亚轨道,与在轨航天器对接。
如果目标不是对接,而是简单地将一个15公斤的包裹“扔”
向火箭末级的预定轨道……
【轨道力学】:理论上可行!
火箭末级轨道高度约380公里,如果我们从一架飞行在18公里高空的无人机上,用一枚小型火箭将包裹发射到250公里高度,末级可以调整姿态进行“抓捕”
。
【王浩】:但如何保证包裹和末级在太空中的rendezvous(交会)?这需要极其精确的轨道计算和时机控制。
虚拟实验室里,模拟程序再次启动。
这一次,输入的是全新的参数:高空无人机位置(由【老船长】提供可能的海上平台)、小型火箭性能(【王浩】团队提供)、末级轨道数据(【轨道力学】和【h.b.】联合计算)、太空抓捕方案(【JAxA_匿名】提供概念)。
进度条开始移动。
与此同时,沈海山那边有了突破。
“小星小时候,有一次我给他讲航海故事。”
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